Вышедшие номера
Влияние микропористости на прочностные свойства SiC-керамики
Слуцкер А.И.1, Синани А.Б.1, Бетехтин В.И.1, Кожушко А.А.1, Кадомцев А.Г.1, Орданьян С.С.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), Санкт-Петербург, Россия
Email: Alexander.Slutsker@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 19 декабря 2007 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2008 г.

Исследована серия образцов карбид-кремниевой керамики с варьируемыми характеристиками микропористости и прочности: баллистической (sigmaB) и статической (sigmaS). На основе регистрируемой зависимости прочности керамики от интегральной пористости установлено, что прочность (как sigmaB, так и sigmaS) прямо пропорциональна средней длине перемычек между микропорами. Определен механизм влияния микропористости на прочность керамики, заключающийся в том, что межпоровые перемычки оказываются концентраторами напряжения, в результате чего и разрываются при приложении нагрузки к керамике. Из массового разрыва перемычек складывается разрушение керамического тела. Сделаны оценки среднего коэффициента концентрации напряжений в зависимости от интегральной пористости керамики. Показано, что уровень статической прочности керамики определяется наличием крупных микропор (50-100 mum). Авторы признательны научно-исследовательской организации "QinetiQ" (Великобритания) за поддержку проведенных исследований. PACS: 61.72.Qq, 61.43.Gt, 62.20.Mk
  1. П.Г. Черемской, В.В. Слезов, В.И. Бетехтин. Поры в твердом теле. Энергоатомиздат, М. (1990). 374 с
  2. В.И. Владимиров. Физическая природа разрушения металлов. Металлургия, М. (1984). 272 с
  3. С.В. Белов. Пористые металлы в машиностроении. Машиностроение, М. (1976). 275 с
  4. Р. Коллинз. Течение жидкостей через пористые материалы. Пер. с англ. Мир, М. (1964). 243 с
  5. В.И. Бетехтин, С.Ю. Веселков, Ю.М. Даль, А.Г. Кадомцев, О.В. Амосова. ФТТ 45, 618 (2003)
  6. В.В. Юдин. Стохастическая магнитная структура пленок с микропоровой системой. Наука, М. (1987). 302 с
  7. Р.А. Андриевский, А.Г. Ланин, Г.А. Ромашевский. Прочность тугоплавких соединений. Металлургия, М. (1974). 384 с
  8. С.М. Баринов, В.Я. Шевченко. Прочность технической керамики. Наука, М. (1996). 187 с
  9. А.С. Беркман, И.Т. Мельников. Пористая проницаемая керамика. Стройиздат, Л. (1959). 227 с
  10. А.П. Гаршин, В.М. Троянов, Г.П. Зайцев, С.С. Семенов. Керамика для машиностроения. Научиздат, М. (2003). 384 с
  11. А.С. Власов, Е.Л. Зильбельбранд, А.А. Кожушко, А.Н. Козачук, А.Б. Синани, А.И. Слуцкер, В.И. Бетехтин, С.С. Орданьян. ЖТФ 74, 801 (2004)
  12. A.I. Slutsker, V.I. Betekhtin, A.B. Sinani, A.G. Kadomtsev, S.S. Ordanyan. Science Sintering 34, 143 (2002)
  13. G.D. Quinn, J.B. Quinn. Fracture Mechanics of Ceramic / Ed. R.C. Brandt. Plenum Press, Chichester (1983). V. 6. P. 603
  14. А.И. Слуцкер, А.В. Дмитриев, Е.Е. Парфенова. ЖТФ 63, 1, 61 (1993)
  15. В.Р. Регель, А.И. Слуцкер, Э.Е. Томашевский. Кинетическая природа прочности твердых тел. Наука, М. (1974). 560 с

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.